假定也是各种方法普遍采用的基本假定。但有不少人对几何非通过水平楼板连接构成的大型空间结构体系。要完全精确地按照维空间结构进行分析是十分困难的。各种实用的分析方法都需要对计算模型引入不同程度的简化。下面是常见的些基本假定。弹性假定目前工程上实用的高层建筑结构分析方法均采用弹性的计算方法。在垂直荷载或般风力作用墙肢数目。通常均引入刚性楼板假定,并假定同楼面上各薄壁柱的翘曲角相等,这样每楼层总自由度数降为,目前这是工程上采用最多的计算模型。结语总之,随着高层建筑规模和型式的不断发展,追求结构形式新颖受力合理的目标将是结构设计工作者的目标和方向。作为结构工方法等效离散化方法和维空间分析,这里主要讨论维空间分析。比等效连续化和等效离散化更为精确的计算模型是完全按维空间结构来分析简体结构体系,其中应用最广的是空间杆薄壁杆系矩阵位移法。这种方法将高层结构体系视为由空间梁元空间柱元和薄壁柱元组合而成的空间杆系结构关于高层建筑结构设计特点及体系分析论文原稿.的次方成正比而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖构件中引起的轴力,是与楼房高度的次方成正比所以对定高度楼房来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。轴向变形不容忽视在高层建。不同类型的剪力墙,其截面应力分布也不同,计算内力与位移时需采用相应的计算方法。剪力墙结构的机算方法是平面有限单元法。此法较为精确,而且对各类剪力墙都能适用。筒体结构筒体结构的分析方法按照对计算模型处理手法的不同可分为类等效连续化方法等效离散化方法和维空践,发现在高层建筑结构设计过程中经常出现些遗漏或错误。为了避免在钢筋混凝土高层结构设计过程中少犯或不犯这些错误,现将这些常常出现的问题总结如下高层建筑结构设计特点水平荷载成为决定因素因为楼房自重和楼面使用荷载在竖构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与楼房高实用的分析方法都需要对计算模型引入不同程度的简化。下面是常见的些基本假定。弹性假定目前工程上实用的高层建筑结构分析方法均采用弹性的计算方法。在垂直荷载或般风力作用下,结构通常处于弹性工作阶段,这假定基本符合结构的实际工作状况。但是在遭受地震或强台风作用时的自由度,简化了计算方法。并为采用空间薄壁杆件理论计算筒体结构提供了条件。般来说,对框架体系和剪力墙体系采用这假定是完全可以的。但是,对于竖向刚度有突变的结构,楼板刚度较小,主要抗侧力构件间距过大或是层数较少等情况,楼板变形的影响较大。特别是对结构底部和高层建筑结构往往会产生较大的位移,出现裂缝,进入到弹塑性工作阶段。关于高层建筑结构设计特点及体系分析论文原稿。剪力墙结构剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙的开洞情况。单片剪力墙按受力特性的不同可分为单肢墙小开口整体墙联肢墙特殊开洞墙框支墙等各种类侧移成为控制指标它与较低楼房不同的是,结构侧移已成为高楼结构设计中的关键因素。随着楼房高度的增加,水平荷载下结构的侧移变形迅速增大,因而结构在水平荷载作用下的侧移应被控制在限度之内。小变形假定小变形假定也是各种方法普遍采用的基本假定。但有不少人对几何非而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖构件中引起的轴力,是与楼房高度的次方成正比所以对定高度楼房来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。轴向变形不容忽视在高层建筑中,竖向荷载系分析论文原稿。结构的超高问题在抗震规范与高规中,对结构的总高度都有严格的限制,尤其是新规范中针对以前的超高问题,除了将原来的限制高度设定为级高度的建筑外,增加了级高度的建筑,因此,必须对结构的该项控制因素严格注意,旦结构为级高度建筑甚或超过了级分析,这里主要讨论维空间分析。等效连续化方法是将结构中的离散杆件作等效连续化处理。种是只作几何分布上的连续化,以便用连续函数描述其内力另种是作几何和物理上的连续处理,将离散杆件代换为等效的正交异性弹性薄板,以便应用分析弹性薄板的各种有效方法。类等效连续高层建筑结构往往会产生较大的位移,出现裂缝,进入到弹塑性工作阶段。关于高层建筑结构设计特点及体系分析论文原稿。剪力墙结构剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙的开洞情况。单片剪力墙按受力特性的不同可分为单肢墙小开口整体墙联肢墙特殊开洞墙框支墙等各种类的次方成正比而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖构件中引起的轴力,是与楼房高度的次方成正比所以对定高度楼房来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。轴向变形不容忽视在高层建。可将这些楼层的剪力作适当调整来考虑这种影响。侧移成为控制指标它与较低楼房不同的是,结构侧移已成为高楼结构设计中的关键因素。随着楼房高度的增加,水平荷载下结构的侧移变形迅速增大,因而结构在水平荷载作用下的侧移应被控制在限度之内。经过笔者这些多年来的设计关于高层建筑结构设计特点及体系分析论文原稿.值很大,能够在柱中引起较大的轴向变形,从而会对连续梁弯矩产生影响,造成连续梁中间支座处的负弯矩值减小,跨中正弯矩之和端支座负弯矩值增大还会对预制构件的下料长度产生影响,要求根据轴向变形计算值,对下料长度进行调整。关于高层建筑结构设计特点及体系分析论文原的次方成正比而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖构件中引起的轴力,是与楼房高度的次方成正比所以对定高度楼房来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。轴向变形不容忽视在高层建建筑结构设计过程中经常出现些遗漏或错误。为了避免在钢筋混凝土高层结构设计过程中少犯或不犯这些错误,现将这些常常出现的问题总结如下高层建筑结构设计特点水平荷载成为决定因素因为楼房自重和楼面使用荷载在竖构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与楼房高度的次方成正比行了些研究。般认为,当顶点水平位移与建筑物高度的比值时效应的影响就不能忽视了。刚性楼板假定许多高层建筑结构的分析方法均假定楼板在自身平面内的刚度无限大,而平面外的刚度则忽略不计。这假定大大减少了结构位移的自由度,简化了计算方法。并度,其设计方法和处理措施将有较大的变化。在实际工程设计中,出现过由于结构类型的变更而忽略该问题,导致施工图审查时未予通过,必须重新进行设计或需要开专家会议进行论证等工作的情况,对工程工期造价等整体规划的影响相当巨大。经过笔者这些多年来的设计实践,发现在高高层建筑结构往往会产生较大的位移,出现裂缝,进入到弹塑性工作阶段。关于高层建筑结构设计特点及体系分析论文原稿。剪力墙结构剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙的开洞情况。单片剪力墙按受力特性的不同可分为单肢墙小开口整体墙联肢墙特殊开洞墙框支墙等各种类中,竖向荷载数值很大,能够在柱中引起较大的轴向变形,从而会对连续梁弯矩产生影响,造成连续梁中间支座处的负弯矩值减小,跨中正弯矩之和端支座负弯矩值增大还会对预制构件的下料长度产生影响,要求根据轴向变形计算值,对下料长度进行调整。关于高层建筑结构设计特点及践,发现在高层建筑结构设计过程中经常出现些遗漏或错误。为了避免在钢筋混凝土高层结构设计过程中少犯或不犯这些错误,现将这些常常出现的问题总结如下高层建筑结构设计特点水平荷载成为决定因素因为楼房自重和楼面使用荷载在竖构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与楼房高非线性问题效应进行了些研究。般认为,当顶点水平位移与建筑物高度的比值时效应的影响就不能忽视了。刚性楼板假定许多高层建筑结构的分析方法均假定楼板在自身平面内的刚度无限大,而平面外的刚度则忽略不计。这假定大大减少了结构位采用空间薄壁杆件理论计算筒体结构提供了条件。般来说,对框架体系和剪力墙体系采用这假定是完全可以的。但是,对于竖向刚度有突变的结构,楼板刚度较小,主要抗侧力构件间距过大或是层数较少等情况,楼板变形的影响较大。特别是对结构底部和顶部各层内力和位移的影响更为明关于高层建筑结构设计特点及体系分析论文原稿.的次方成正比而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖构件中引起的轴力,是与楼房高度的次方成正比所以对定高度楼房来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。轴向变形不容忽视在高层建,结构通常处于弹性工作阶段,这假定基本符合结构的实际工作状况。但是在遭受地震或强台风作用时,高层建筑结构往往会产生较大的位移,出现裂缝,进入到弹塑性工作阶段。小变形假定小变形假定也是各种方法普遍采用的基本假定。但有不少人对几何非线性问题效应践,发现在高层建筑结构设计过程中经常出现些遗漏或错误。为了避免在钢筋混凝土高层结构设计过程中少犯或不犯这些错误,现将这些常常出现的问题总结如下高层建筑结构设计特点水平荷载成为决定因素因为楼房自重和楼面使用荷载在竖构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与楼房高师,高层建筑结构设计中应根据实际情况做好结构分析,多做方案比较,加强优化设计的实施,高层建筑的结构设计不仅应保证高层建筑具有足够的安全性,还应保证结构的经济性合理性高层建筑结构分析高层建筑结构分析的基本假定高层建筑结构是由竖向抗侧力构件框架剪力墙筒体空间梁柱每端节点有个自由度。核心筒或剪力墙的墙肢采用符拉索夫薄壁杆件理论分析,每端节点有个自由度,比空间杆增加个翘曲自由度,对应的内力是双弯矩。维空间分析精度较高,但它的未知量较多,计算量较大,在不引入其它假定时,每楼层的总自由度数为为柱分析,这里主要讨论维空间分析。等效连续化方法是将结构中的离散杆
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